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基于DSP的单相功率因数校正控制器研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 课题研究背景意义第8-9页
    1.2 功率因素第9-11页
        1.2.1 功率因数定义第9-10页
        1.2.2 功率因数校正的意义第10-11页
    1.3 数字控制第11-13页
        1.3.1 数字控制意义第11-12页
        1.3.2 数字控制国内外研究第12-13页
    1.4 本文主要研究内容第13-14页
第二章 功率因数校正电路原理分析第14-25页
    2.1 功率因数校正控制方法第14-17页
        2.1.1 电流峰值控制法第14-15页
        2.1.2 电流迟滞环控制法第15-16页
        2.1.3 平均电流控制法第16-17页
    2.2 单相功率因数校正控制原理第17-24页
        2.2.1 PFC 电路的工作原理第17-18页
        2.2.2 PFC 电路数字控制原理第18-21页
        2.2.3 输入电压前馈环节第21-24页
    2.3 小结第24-25页
第三章 数字控制器算法及模型第25-39页
    3.1 DSP第25-27页
        3.1.1 数字信号处理第25-26页
        3.1.2 DSP TMS320LF2407第26-27页
    3.2 数字控制算法第27-33页
        3.2.1 数字控制方法第27-28页
        3.2.2 闭环控制算法第28-30页
        3.2.3 PI 控制算法第30-32页
        3.2.4 采样算法第32-33页
    3.3 小信号模型研究第33-37页
        3.3.1 Boost 变换器平均电路模型的建立第33-34页
        3.3.2 占空比到电感电流的传递函数第34-36页
        3.3.3 输入电压到电感电流的传递函数第36页
        3.3.4 输出电流到电感电流的传递函数第36-37页
    3.4 双闭环控制系统分析设计第37-38页
    3.5 小结第38-39页
第四章 单相 PFC 数字控制器设计与实现第39-53页
    4.1 开关频率与采样频率的确定第39-41页
    4.2 PFC 电路元器件选择第41-42页
        4.2.1 电感 L 值的计算第41-42页
        4.2.2 输出电容的选择第42页
        4.2.3 二极管的选择第42页
        4.2.4 开关器件的选择第42页
    4.3 硬件电路设计第42-45页
        4.3.1 系统主电路第42-43页
        4.3.2 采样电路第43-45页
    4.4 软件设计第45-52页
        4.4.1 主程序设计第45-46页
        4.4.2 中断服务程序设计第46-47页
        4.4.3 软件软启动的实现第47页
        4.4.4 输入前馈电压环节的引入与软件实现第47-50页
        4.4.5 PI 控制算法的实现第50-51页
        4.4.6 采样算法的实现第51页
        4.4.7 占空比饱和模块第51-52页
    4.5 小结第52-53页
第五章 仿真实验第53-62页
    5.1 SABER 仿真软件第53-54页
    5.2 无 PFC 电路模型搭建及仿真第54-56页
        5.2.1 模型结构第54-55页
        5.2.2 仿真结果第55-56页
    5.3 基于 BOOST变换器的 PFC 电路模型搭建及仿真第56-61页
        5.3.1 模型结构第56-58页
        5.3.2 仿真结果第58-61页
        5.3.3 PFC 电路闭环系统负载动态特性仿真第61页
    5.4 小结第61-62页
总结与展望第62-64页
参考文献第64-67页
致谢第67页

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